Лекция 6. Круговороты веществ в экосистемах
Круговорот воды. Круговорот кислорода. Круговорот углерода
Жизнь, возникнув на Земле, на протяжении миллиардов лет находится в постоянном развитии. Это происходит благодаря тому, что элементы живого вещества, поступающие из окружающей среды, пройдя через ряд организмов, снова возвращаются во внешнюю среду, а затем опять включаются в состав живого вещества (рис. 8). Таким образом, каждый элемент используется живой материей многократно.
Именно круговоротом веществ обусловлено неограниченное временем существование, постоянное развитие и совершенствование жизни на Земле.
Рис. 8. Схема биологического круговорота
Все процессы на Земле на исходном этапе обеспечиваются энергией Солнца. Наша планета получает от Солнца 4–5·1013 ккал/с. Только 0,1–0,2 % солнечной энергии поглощается растениями, однако эта энергия совершает огромную работу: она «запускает» процессы биосинтеза и трансформируется в энергию химических связей синтезируемых органических веществ. Биогенные элементы в отличие от энергии удерживаются в экосистеме, где они совершают непрерывный круговорот, в котором участвуют как живые организмы, так и физическая среда.
Поскольку растения и животные могут использовать только те биогенные элементы, которые находятся на поверхности Земли или вблизи нее, для сохранения жизни необходимо, чтобы вещества, ассимилированные живыми организмами, в конечном счете становились доступными другим организмам.
Каждый химический элемент, совершая круговорот в экосистеме, следует по своему особому пути, но все круговороты приводятся в движение энергией, и участвующие в них элементы попеременно переходят из органической формы в неорганическую и наоборот.
Энергия Солнца вызывает движение двух круговоротов – большого геологического и малого биологического. Большой, или геологический, круговорот – круговорот веществ в системе: геохимический поток суши – гидрографическая сеть – океан – воздушные массы – аэрозоли – геохимический поток суши. Наиболее ярко проявляется в круговороте воды и циркуляции атмосферы. Малый, биологический (биотический), – поступление химических элементов из почвы и атмосферы в живые организмы; превращение в них поступающих элементов в новые сложные соединения и возвращение их в почву и атмосферу в процессе жизнедеятельности с ежегодным опадом части органического вещества или с полностью отмершими организмами, входящими в состав экосистемы.
Оба круговорота взаимно связаны и представляют собой единый процесс движения вещества на нашей планете.
Как было отмечено в лекциях 1–5, для любой экосистемы (основной структурной единицы биосферы) характерен постоянный обмен веществом, энергией и информацией между отдельными ее компонентами. Обмен биогенными элементами между живыми организмами и неживыми компонентами в большинстве сообществ сбалансирован. Экосистему можно представить в виде ряда блоков, через которые проходят различные вещества и в которых эти вещества могут оставаться на протяжении длительного времени. В круговоротах минеральных веществ в экосистеме в большинстве случаев участвуют три активных блока: живые организмы, мертвый органический детрит и доступные неорганические вещества. Два добавочных блока – косвенно доступные неорганические вещества и осаждающиеся органические вещества – связаны с круговоротами биогенных элементов в каких-то периферических участках, однако обмен между этими блоками и остальной экосистемой замедлен по сравнению с обменом, происходящим между активными блоками.
Живые организмы и биосфера в целом состоят из тех же химических элементов, которые встречаются в окружающей среде. Для синтеза биомассы необходимо около 40 элементов, из которых самыми важными являются углерод, азот, кислород, водород, фосфор и сера. Их называют биогенными элементами. Основную биомассу дают углерод, кислород, водород. Они составляют 99,9 % веса живых организмов, образуют 99 % веса всей земной коры нашей планеты и тем самым обеспечивают устойчивость жизни на Земле. Все остальные химические элементы находятся в рассеянном состоянии. Большую часть веса живых организмов дают О2 и С. Они составляют от 50 до 90 % их сухого абсолютного веса.
Биогенные элементы, попеременно переходя из живой материи в неорганическую, участвуют в различных биогеохимических циклах.
Биогеохимические циклы – круговорот химических элементов: из неорганической природы через растительные и животные организмы обратно в неорганическую. Совершается с использованием солнечной энергии и энергии химических реакций.
Согласно закону биогенной миграции атомов В. И. Вернадского «миграция химических элементов на земной поверхности и в биосфере в целом осуществляется или при непосредственном участии живого вещества (биогенная миграция), или же она протекает в среде, геохимические особенности которой обусловлены живым веществом, как тем, которое в настоящее время населяет биосферу, так и тем, которое действовало на Земле в течение всей геологической истории».
Биогеохимические циклы можно разделить на две группы:
круговорот газов, в которых атмосфера служит главным резервуаром элемента (углерод, азот, кислород, вода);
круговороты осадочные, элементы которых в твердом состоянии входят в состав осадочных пород (фосфор, сера и др.).
Обмен биогенными элементами между живыми организмами и неорганической средой в большинстве сообществ сбалансирован.
В результате количество биомассы живого вещества биосферы Земли приобретает тенденцию к определенному постоянству. Биомасса биосферы (2·1012 г) на семь порядков меньше массы земной коры (2·1019 т). Растения Земли ежегодно продуцируют органическое вещество, равное 1,6·1011 т, или 8 % биомассы биосферы. Деструкторы, составляющие менее 1 % от суммарной биомассы организмов планеты, перерабатывают массу органического вещества, в 10 раз превосходящую их собственную биомассу. В среднем период обновления биомассы равен 12,5 года.
Существование биогенных круговоротов создает возможность для саморегуляции (гомеостаза) системы, что придает экосистеме устойчивость - постоянство процентного содержания различных элементов. Таким образом, действует основной принцип функционирования экосистем: получение ресурсов и избавление от отходов происходит в рамках круговорота всех элементов.
Рассмотрим более подробно циклы основных биогенных элементов. Начнем с круговорота воды, поскольку в экосистемах он оказывает решающее значение на передвижение кислорода и водорода. Организмы быстро теряют воду путем испарения и выделения, за время жизни особи вода, содержащаяся в организме, может обновляться сотни и тысячи раз.
- Министерство образования и науки
- Глава 1. Структура и функции биосферы Лекция 1. Введение в дисциплину
- 1.1. История формирования науки экология
- 1.2. Структура, свойства, задачи и объект экологии
- 1.3. Современная экологическая ситуация на планете
- Лекция 2. Биосфера
- 2.1. Понятие биосферы. Границы биосферы
- 2.2. Учение в. И. Вернадского о биосфере
- 2.3. Концепция экосистемы. Распределение экосистем по широтам и высотным зонам
- Лекция 3. Среды жизни. Организм и среда
- 3.1. Среды жизни на Земле
- 3.2. Экологические факторы и адаптации организмов к их воздействию. Экологические законы и правила
- Лекция 4. Экосистема
- 4.1. Взаимодействия между видами в сообществах
- 4.2. Эмерджентные свойства экосистем
- 4.2.1. Видовая структура экосистемы
- 4.2.2. Трофическая структура экосистемы
- Лекция 5. Популяция
- 5.1. Понятие популяции
- 5.2. Основные характеристики популяции
- 5.3. Структура популяции
- 5.4. Законы изменения численности популяции
- 5.5. Экологические стратегии популяций
- Лекция 6. Круговороты веществ в экосистемах
- 6.1. Круговорот воды
- 6.2. Круговорот кислорода
- 6.3. Круговорот углерода
- Лекция 7. Поток энергии в биосфере
- 7.1. Общая схема превращения энергии в экосистеме. Понятие продукции и продуктивности
- 7.2. Первичная продуктивность крупных биомов Тундры
- Лесные ландшафты (влажные тропические леса, широколиственные леса, тайга)
- Травянистые ландшафты (степи, прерии, пампы)
- Пустыни
- Пути повышения продуктивности естественных экосистем
- Пути повышения продуктивности искусственных экосистем
- Индустриальная технология выращивания растений
- 7.3. Изменения продуктивности и биомассы в ходе смены (сукцессии) экосистем
- Литература к главе 1